A.γ射线 |
B.X 光 |
C.无线电波 |
D.微波 |
A.β- |
B.β+ |
C.EC(电子俘获) |
D.α |
A.α粒子 |
B.β 粒子 |
C.质子 |
D.γ光子 |
A.β射线的能量连续分布 |
B.有一个确定的最大能量值 |
C.分布曲线有一个极大值 |
D.能谱分立分布 |
A.发生严重程度和机率都随剂量变化而变化 |
B.即使剂量很小,也有可能发生效应 |
C.发生概率随受照剂量增加而增加,而严重程度与受照剂量无关 |
D.存在剂量阈值 |
A.胸腺 |
B.肠胃上皮细胞 |
C.胚胎组织 |
D.肾上皮细胞 |
A.外照射可以是单向照射或多向照射,后者的效应大于前者。 |
B.对于外照射的危害,n<γ、X>β>α。 |
C.对于内照射的危害,α<β、γ、X。 |
D.通常能量的α粒子不能穿过人体的表面的死层,故α粒子外照射一般不能对人体造成伤害。 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.闪烁光的一部分通过光导被收集到光电倍增管的光阴极上。 |
B.光阴极吸收光子后,发射出光电子。 |
C.光电子在光电倍增管中倍增,倍增的电子束在阳极上被收集,产生输出信号。 |
D.射线进入闪烁体使闪烁体原子、分子电离和激发。 |
A.地上核试验 |
B.地下核试验 |
C.高空核试验 |
D.水下核试验 |
A.整个原子呈现电中性。 |
B.1 电子电荷(e)=1.602×10^-19C。 |
C.中子与质子的质量近似相等。 |
D.当各核子结合在一起构成原子核时,核外电子的数量和原子核内质子的数量相等。 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.手机 |
B.电脑 |
C.微波 |
D.广播 |
A.质子 |
B.γ射线 |
C.β粒子 |
D.中子 |
A.高压线 |
B.收音机 |
C.基站 |
D.微波炉 |
A.红色曲线所代表的物质的原子序数较大。 |
B.绿色曲线所代表的物质的原子序数较大。 |
C.使射线强度衰减到一半时,红色曲线所代表的物质所需的厚度较大。 |
D.使射线强度衰减到一半时,绿色曲线所代表的物质所需的厚度较大 |
A.外照射可以是单向照射或多向照射,后者的效应大于前者。 |
B.多向照射增强生物效应的原因是组织接受的照射剂量均匀。 |
C.对于内照射的危害,α>β、γ、X。 |
D.通常能量的α粒子不能穿过人体的表面的死层,故α粒子外照射一般不能对人体造成伤害。 |
A.骨骼 |
B.肌肉 |
C.胚胎 |
D.眼睛 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.蓝色曲线所代表的屏蔽材料对射线的阻止本领更强。 |
B.使射线强度降低到一半时,蓝色曲线所代表的屏蔽材料所用的厚度更大。 |
C.蓝色材料所代表的屏蔽材料的原子序数比绿色的大。 |
D.蓝色材料所代表的屏蔽材料的原子序数比绿色的小。 |
A.金硅面垒 |
B.平面硅(PIPS) |
C.高纯锗 |
D.锂玻璃 |
A.电脑 |
B.灯源 |
C.电子加速器 |
D.辐照灭菌 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.正比计数管 |
B.电离室巡测仪 |
C.NaI 探测器 |
D.塑料闪烁体探测器 |
A.人造卫星 |
B.宇宙飞船 |
C.核潜艇 |
D.心脏起搏器 |
A.铅 |
B.有机玻璃 |
C.混凝土 |
D.铝 |
A.是同一种元素 |
B.是三种不同核素 |
C.是同一种核素 |
D.三者互为同位素 |
E.三者不是同位素 |
A.带电粒子穿透能力比不带电粒子弱 |
B.α不需要屏蔽 |
C.β可用低原子序数材料屏蔽 |
D.γ可以采用高原子序数材料屏蔽 |
E.中子用含 H 低原子序数材料屏蔽 |
A.时间防护 |
B.距离防护 |
C.屏蔽防护 |
D.个人防护 |
E.降低剂量率 |
A.α粒子 |
B.β 粒子 |
C.质子 |
D.中子 |
A.α粒子 |
B.β 粒子 |
C.质子 |
D.γ光子 |
A.a |
B.b |
C.c |
D.d |
A.红色曲线所代表的物质的衰减因子较大。 |
B.绿色曲线所代表的物质的衰减因子较大。 |
C.红色曲线所代表的物质对γ射线的屏蔽作用较大。 |
D.绿色曲线所代表的物质对γ射线的屏蔽作用较大。 |
A.随着个体发育过程的推进,其对辐射的敏感性逐渐降低。 |
B.随着个体发育过程的推进,其对辐射的敏感性逐渐增高。 |
C.胚胎在不同的发育阶段,对辐射敏感性呈现不同程度的变化。 |
D.在怀孕的前 50 天辐射对胎儿的危害性最大。 |
A.发生严重程度和机率都随剂量变化而变化 |
B.即使剂量很小,也有可能发生效应 |
C.发生概率随受照剂量增加而增加,而严重程度与受照剂量无关 |
D.存在剂量阈值 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.平板型电离室 |
B.球形电离室 |
C.正比计数器 |
D.G-M 计数管 |
A.电离室 |
B.平面硅(PIPS) |
C.液体闪烁器 |
D.碘化铯 |
A.氡气 |
B.核子秤 |
C.电视 |
D.安检 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.要求监测系统可靠性好,操作方便,响应时间快。 |
B.具有超阈值报警(声光报警)、与防护门联锁、测量数据存储等功能。 |
C.可选用具有一定通信距离的工业无线网络通信方式。 |
D.为了管理上的方便,可采用 GPRS 无线网络传输,实现远程联网。 |
A.消灭微生物 |
B.防止病虫危害 |
C.无损消毒 |
D.延长保质期 |
A.吸入 |
B.食入 |
C.皮肤渗入 |
D.伤口侵入 |
A.衰变过程遵循明确的统计规律 |
B.经历时间越长,放射性衰变原子核减少的越多。 |
C.每一种放射性核素衰变常数是固定不变的 |
D.每种放射性核素的半衰期是固定的 |
E.衰变常数乘以半衰期等于 0.693。 |
A.针对大剂量、大剂量率的急性照射 |
B.确定性效应有明确的阈值 |
C..在阈值以下不会见到有害效应 |
D.达到阈值则有害效应肯定会发生 |
E.效应的严重程度随所受剂量的增加而增加 |
A.时间防护 |
B.距离防护 |
C.屏蔽防护 |
D.个人防护 |
E.隔离防护 |
A.进口审批和备案 |
B.转让的审批与备案 |
C.转移的备案 |
D.送贮备案 |
E.返回出口国的审批 |
A.隔室操作 |
B.铅玻璃屏蔽 |
C.穿工作服 |
D.穿防护服 |
E.戴铅眼镜 |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |
A.紫外线 |
B.热辐射 |
C.可见光 |
D.无线电波 |
E.微波 |
A.α粒子 |
B.γ射线 |
C.β粒子 |
D.荧光 X 射线 |
A.宇宙射线 |
B.放射源 |
C.X 光 |
D.电焊弧 |
A.α射线 |
B.β射线 |
C.中子 |
D.γ射线 |
A.可见光 |
B.热源 |
C.电视天线 |
D.电脑 |
A.肾上皮细胞 |
B.肺上皮细胞 |
C.血管 |
D.眼晶体 |
A.天然辐射源主要来自宇宙射线、宇生和原生放射性核素。 |
B.宇宙射线来自太阳和星际空间。 |
C.宇宙射线与大气层中和地球表面氧、氮等多种元素的原子核相互作用后产生的放射性核素称作宇生放射性核素。 |
D.自地球形成以来,地壳内就存在放射性核素,称为原生放射性核素或陆生放射性核素。 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.碘化钠 |
B.碘化铯 |
C.硫化锌 |
D.锂玻璃 |
A.冲击波 |
B.光辐射 |
C.早期核辐射 |
D.电磁脉冲 |
A.电脑 |
B.灯源 |
C.电子加速器 |
D.辐照灭菌 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.重点关注眼、鼻、口等部位是否有污染。 |
B.如发现污染,用湿棉花擦拭取样 |
C.在发现污染的部位表面停留几秒钟,确认仪表读数。 |
D.记录人员污染数据;根据污染部位不同进行去污,必要时实施医疗救助。 |
A.复合核比原来的靶核原子质量数增加 1。 |
B.复合核处于激发态,是不稳定的。 |
C.复合核会通过放出γ光子而回到基态。 |
D.复合核会通过放出α粒子而回到基态。 |
A.铅 |
B.钨 |
C.混凝土 |
D.砖 |
A.红色为质子 |
B.白色为中子 |
C.绿色为电子 |
D.绿色为质子 |
E.白色为质子 |
A.电线辐照加工 |
B.探伤 |
C.核子仪 |
D.测井 |
A.X 射线 |
B.γ射线 |
C.质子 |
D.中子 |
A.X 射线 |
B.γ射线 |
C.质子 |
D.中子 |
A.a |
B.b |
C.c |
D.d |
A.红色曲线所代表的物质的原子序数较大。 |
B.绿色曲线所代表的物质的原子序数较大。 |
C.使射线强度衰减到一半时,红色曲线所代表的物质所需的厚度较大。 |
D.使射线强度衰减到一半时,绿色曲线所代表的物质所需的厚度较大。 |
A.核事故 |
B.医疗照射 |
C.核爆炸 |
D.乘坐飞机 |
A.死亡 |
B.腹泻 |
C.内出血 |
D.暂时脱发 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.Ⅰ区内收集的离子对数目随收集电压而增加。 |
B.Ⅱ区内工作气体中产生的离子对被完全收集,因而在一定的电压范围内,收集离子对数目不随工作电压而变化。 |
C.Ⅲ区内随着电压增加,电子在被收集前被加速。 |
D.Ⅳ区内随着电压的增加,气体的放大倍数与收集到的总电量成正比的严格关系被打破。 |
A.硫化锌 |
B.BF3正比计数器 |
C.3^He 正比计数器 |
D.锂玻璃 |
A.每个核外电子带有一个电子电荷的电量,极性为负。 |
B.每个质子也带有一个电子电荷的电量,极性为正。 |
C.中子是不带电的。 |
D.核外电子的数量和原子核内质子的数量相等。 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.电离辐射 |
B.非电离辐射 |
C.人工辐射 |
D.天然辐射 |
A.CoMo170 |
B.手脚表面污染仪 |
C.NaI 探测器 |
D.BH3105 |
A.压力容器 |
B.管道焊缝 |
C.航天器材 |
D.船舶 |
A.工作服 |
B.鞋帽 |
C.手套 |
D.气衣 |
A.α衰变 |
B.发出α粒子 |
C.发出β粒子 |
D.发出中子 |
E.发出氦原子核 |
A.针对小剂量、小剂量率的慢性照射 |
B.随机性效应不存在剂量阈值 |
C.辐射效应的发生概率与剂量大小有关 |
D.辐射效应的非严重程度与剂量大小有关 |
E.很小的剂量也有导致该效应发生的危险 |
A.放射性同位素贮存场所 |
B.放射性工作场所出入口 |
C.室外作业安全区域 |
D.野外作业安全区域 |
E.放射性同位素运输工具 |
A.远离 |
B.搬离 |
C.当废品卖掉 |
D.拆卸 |
E.报告当地生态环境部门 |
A.机械手操作 |
B.移动屏蔽 |
C.铅玻璃 |
D.穿工作服 |
E.穿防护服 |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |
A.头晕头痛 |
B.毛发脱落 |
C.心动过缓 |
D.眼晶体混浊 |
A.TLD 个人剂量计 |
B.手脚表面污染仪 |
C.指环/腕式个人剂量计 |
D.个人剂量报警仪 |
A.水 |
B.石蜡 |
C.混凝土 |
D.聚乙烯 |
A.出入内警戒区只能通过安全通道。 |
B.外部警戒区只允许公安、消防队员、救护服务和其他有资质的工作人员进入。 |
C.内部警戒区只允许拯救生命、急救、消防行动等采取防护措施后允许的行动。 |
D.事故现场的入口控制根据常规的治安程序完成。 |
A.原子核能级跃迁退激时释放出的射线 |
B.波长较短的电磁波 |
C.没有质量只有能量 |
D.常伴有 α 或 β 粒子的发射 |
E.电荷数和质量数都不发生改变。 |
A.宇宙射线 |
B.宇生放射性核素 |
C.陆生放射性核素 |
D.胸部透视 |
E.高空飞行 |
A.放射源 |
B.放射性同位素包装容器 |
C.含放射源的设备 |
D.射线装置 |
E.放射性同位素贮存场所 |
A.远离 |
B.搬离 |
C.当废品卖掉 |
D.拆卸 |
E.报告当地生态环境部门或公安部门 |
A.有正本和副本 |
B.生态环境部门颁发 |
C.卫生主管部门颁发 |
D.有效期 5 年 |
E.规定活动种类和范围 |
A.A |
B.B |
C.C |
D.D |